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深度学习发展很快,新的模型层出不穷,所以要想全部列举是不可能的。另外,很多模型都是这里提出很长很长时间了,所以也不是说“老”模型就没用,大家学习的话,还是要全面而深入的学习。
1、 Feed forward neural networks (FF or FFNN) and perceptrons (P)
前馈神经网络和感知机,信息从前(输入)往后(输出)流动,一般用反向传播(BP)来训练。算是一种监督学习。
2、Radial basis function (RBF)
径向基函数网络,是一种径向基函数作为激活函数的FFNNs(前馈神经网络)。
3、 Hopfield network (HN)
Hopfield网络,是一种每个神经元都跟其它神经元相连接的神经网络。
4、 Markov chains (MC or discrete time Markov Chain, DTMC)
马尔可夫链 或离散时间马尔可夫链,算是BMs和HNs的雏形。
5、 Boltzmann machines (BM)
玻尔兹曼机,和Hopfield网络很类似,但是&#
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